System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 减压节流阀、中继冷却器以及超导输电系统技术方案_技高网

减压节流阀、中继冷却器以及超导输电系统技术方案

技术编号:41957806 阅读:13 留言:0更新日期:2024-07-10 16:42
本申请涉及一种减压节流阀、中继冷却器以及超导输电系统。减压节流阀包括阀座和阀芯,阀座外套设有电磁线圈,且阀座一端开设有通孔。阀芯上具有超导块,阀芯滑动设置在阀座内,超导块能够根据温度变化以改变在阀座内的位置,进而使得阀芯能够封堵或者释放通孔。减压节流阀设置在中继冷却器上,阀芯上的超导块能够根据温度的变化而使得其自身的抗磁性变化,进而使得阀芯与阀座上的电磁线圈之间的斥力变化,通过两者之间的斥力能够推动阀芯在阀座内运动,以封堵或者释放通孔。通过减压节流阀的设置,减压节流阀的阀芯能够根据液氮的温度自动调节减压节流阀的开闭,无需增加其他控制设备,从而达到节能环保的目的。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及超导输电,特别是涉及减压节流阀、中继冷却器以及超导输电系统


技术介绍

1、超导电缆是利用超导材料在其临界温度以下零电阻特性而设计制造的。具有通流密度大、损耗低的优点,可以制作紧凑型大容量电缆。超导电缆与传统电缆相比,不但可以降低能量损耗,还可以在较低电压的情况下提供更大容量的输电能力,从而简化换流设备和降低输配电系统的绝缘要求。超导电缆一般浸泡在-196℃的液氮中,通过低温维持超导状态,实现无损耗的电能量传输。

2、当超导输电系统长度较大时,需要在其中部部署抽空减压装置。而相关技术中,需要在抽空减压装置上设置控制系统,控制系统用于调节抽空减压装置的制冷程度,其控制系统结构复杂。


技术实现思路

1、基于此,有必要针对抽空减压装置上的控制系统结构复杂的问题,提供一种减压节流阀、中继冷却器以及超导输电系统。

2、一种减压节流阀,所述减压节流阀包括:

3、阀座,所述阀座外套设有电磁线圈,且所述阀座一端开设有通孔;

4、阀芯,所述阀芯上具有超导块,所述阀芯滑动设置在所述阀座内,所述超导块能够根据温度变化而改变所述阀芯在所述阀座内的位置,进而使得所述阀芯能够封堵或者释放所述通孔。

5、减压节流阀设置在中继冷却器上,阀芯上的超导块能够根据温度的变化而使得其自身的抗磁性变化,进而使得阀芯与阀座上的电磁线圈之间的斥力变化,通过两者之间的斥力能够推动阀芯在阀座内运动,以封堵或者释放通孔。当流入至中继冷却器中的液氮温度较高时,超导块的抗磁性消失,阀芯与电磁线圈之间的斥力消失,阀芯无斥力作用,此时,阀芯不能用于封堵通孔,同时由于温度较高,中继冷却器中的部分液氮相变为氮气,在压缩机的抽吸作用下,氮气流通至压缩机中被冷却;当流入至中继冷却器中的液氮温度较低时,超导块的抗磁性恢复,阀芯与电磁线圈之间具有斥力,阀芯在斥力作用,能够封堵通孔,即无需压缩机降温。即通过减压节流阀的设置,减压节流阀的阀芯能够根据液氮的温度自动调节减压节流阀的开闭,无需增加其他控制设备,从而达到节能环保的目的。

6、在其中一个实施例中,所述阀芯包括节流锥,所述超导块设置在所述节流锥远离所述通孔的一端,所述通孔为锥形结构,所述节流锥用于所述通孔配合。所述超导块能够根据温度变化而改变所述阀芯在所述阀座内的位置,进而使得所述节流锥对所述通孔的封堵面积。

7、在其中一个实施例中,所述节流锥的最大直径小于所述阀座的内径,所述超导块滑动设置在所述阀座内,所述超导块上开设有与所述通孔轴线方向相同的通气孔。

8、在其中一个实施例中,所述减压节流阀具有至少两个支管和一个总管,每个所述支管的一端与所述总管连接,每个所述支管内分别设置有所述阀座和所述阀芯。

9、在其中一个实施例中,所述支管的数量为三个,三个所述支管远离所述总管的一端分别用于与超导电缆的三相电缆一一对应连接。

10、在其中一个实施例中,所述减压节流阀包括电缆液氮管接口法兰和抽空减压管接口法兰,每个所述支管远离所述总管的一端分别设置有所述电缆液氮管接口法兰,所述抽空减压管接口法兰设置在所述总管的一端。

11、在其中一个实施例中,所述减压节流阀包括间隔设置的内层壳和外层壳,所述阀座固定在内层壳内,所述内层壳和外层壳之间抽真空。

12、一种中继冷却器,所述中继冷却器包括连接管、抽空减压管以及减压节流阀,所述连接管和抽空减压管通过所述减压节流阀连接。在其中一个实施例中,

13、一种超导输电系统,包括超导电缆和中继冷却器,所述中继冷却器设置在两段超导电缆之间。

14、在其中一个实施例中,所述连接管与所述超导电缆垂直设置,所述减压节流阀设置在所述连接管远离所述超导电缆的一端。

15、上述减压节流阀、中继冷却器以及超导输电系统,减压节流阀设置在中继冷却器上,阀芯上的超导块能够根据温度的变化而使得其自身的抗磁性变化,进而使得阀芯与阀座上的电磁线圈之间的斥力变化,通过两者之间的斥力能够推动阀芯在阀座内运动,以封堵或者释放通孔。当流入至中继冷却器中的液氮温度较高时,超导块的抗磁性消失,阀芯与电磁线圈之间的斥力消失,阀芯无斥力作用,此时,阀芯不能用于封堵通孔,同时由于温度较高,中继冷却器中的部分液氮相变为氮气,在压缩机的抽吸作用下,氮气流通至压缩机中被冷却;当流入至中继冷却器中的液氮温度较低时,超导块的抗磁性恢复,阀芯与电磁线圈之间具有斥力,阀芯在斥力作用,能够封堵通孔,即无需压缩机降温。即通过减压节流阀的设置,减压节流阀的阀芯能够根据液氮的温度自动调节减压节流阀的开闭,无需增加其他控制设备,结构简单。

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【技术保护点】

1.一种减压节流阀,其特征在于,所述减压节流阀包括:

2.根据权利要求1所述的减压节流阀,其特征在于,所述阀芯包括节流锥,所述超导块设置在所述节流锥远离所述通孔的一端,所述通孔为锥形结构,所述节流锥用于所述通孔配合。

3.根据权利要求2所述的减压节流阀,其特征在于,所述节流锥的最大直径小于所述阀座的内径,所述超导块滑动设置在所述阀座内,所述超导块上开设有与所述通孔轴线方向相同的通气孔。

4.根据权利要求1所述的减压节流阀,其特征在于,所述减压节流阀具有至少两个支管和一个总管,每个所述支管的一端与所述总管连接,每个所述支管内分别设置有所述阀座和所述阀芯。

5.根据权利要求4所述的减压节流阀,其特征在于,所述支管的数量为三个,三个所述支管远离所述总管的一端分别用于与超导电缆的三相电缆一一对应连接。

6.根据权利要求4所述的减压节流阀,其特征在于,所述减压节流阀包括电缆液氮管接口法兰和抽空减压管接口法兰,每个所述支管远离所述总管的一端分别设置有所述电缆液氮管接口法兰,所述抽空减压管接口法兰设置在所述总管的一端。

7.根据权利要求1所述的减压节流阀,其特征在于,所述减压节流阀包括间隔设置的内层壳和外层壳,所述阀座固定在内层壳内,所述内层壳和外层壳之间抽真空。

8.一种中继冷却器,其特征在于,所述中继冷却器包括连接管、抽空减压管以及权利要求1-7任意一项所述的减压节流阀,所述连接管和抽空减压管通过所述减压节流阀连接。

9.一种超导输电系统,其特征在于,包括超导电缆和权利要求8所述的中继冷却器,所述中继冷却器设置在两段超导电缆之间。

10.根据权利要求9所述的超导输电系统,其特征在于,所述连接管与所述超导电缆垂直设置,所述减压节流阀设置在所述连接管远离所述超导电缆的一端。

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【技术特征摘要】

1.一种减压节流阀,其特征在于,所述减压节流阀包括:

2.根据权利要求1所述的减压节流阀,其特征在于,所述阀芯包括节流锥,所述超导块设置在所述节流锥远离所述通孔的一端,所述通孔为锥形结构,所述节流锥用于所述通孔配合。

3.根据权利要求2所述的减压节流阀,其特征在于,所述节流锥的最大直径小于所述阀座的内径,所述超导块滑动设置在所述阀座内,所述超导块上开设有与所述通孔轴线方向相同的通气孔。

4.根据权利要求1所述的减压节流阀,其特征在于,所述减压节流阀具有至少两个支管和一个总管,每个所述支管的一端与所述总管连接,每个所述支管内分别设置有所述阀座和所述阀芯。

5.根据权利要求4所述的减压节流阀,其特征在于,所述支管的数量为三个,三个所述支管远离所述总管的一端分别用于与超导电缆的三相电缆一一对应连接。

6.根据权利要求4所述的减压节流...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄炜昭张繁谢欢欢辛拓张成巍陈龙蒋立斌余广译林立财
申请(专利权)人:深圳供电局有限公司
类型:发明
国别省市:

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